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电子垃圾污染生物修复技术及原理


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电子垃圾污染生物修复技术及原理
  • 书号:9787030522344
    作者:尹华等
  • 外文书名:
  • 装帧:平脊精装
    开本:B5
  • 页数:296
    字数:370
    语种:zh-Hans
  • 出版社:科学出版社
    出版时间:2017-04-17
  • 所属分类:
  • 定价: ¥128.00元
    售价: ¥101.12元
  • 图书介质:
    纸质书

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本书是一部关于电子垃圾污染区域土壤、水体持久性有机污染物/重金属生物修复技术及其原理研究的著作。在简单介绍了电子垃圾污染环境现状及危害、水/土环境有机物和重金属污染生物修复原理的基础上,系统总结作者及其研究团队十多年来对电子垃圾拆解区水体、底泥及土壤中的多溴联苯醚、多环芳烃等典型持久性有机污染物的生物降解,对重金属的生物吸附,以及对持久性有机污染物重金属复合污染的生物修复等方面的研究成果。这些研究成果为有效控制与修复电子垃圾拆解区域水体与土壤的严重污染提供科学依据与技术手段。
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    前言
    第1章 电子垃圾的来源及污染 1
    1.1 电子垃圾污染现状 1
    1.2 电子垃圾的来源 2
    1.3 电子垃圾的分类 3
    1.4 电子垃圾中的有害物质 4
    1.4.1 电子垃圾中有害物质的种类 4
    1.4.2 主要有害物质对人类健康的影响 5
    1.5 电子垃圾的环境影响 5
    1.5.1 大气污染 6
    1.5.2 水体污染 7
    1.5.3 土壤污染 8
    第2章 生物修复技术原理及其在污染治理中的应用 10
    2.1 生物修复技术的发展 10
    2.2 重金属污染的生物修复及原理 10
    2.2.1 土壤重金属污染的微生物修复 10
    2.2.2 土壤重金属污染的植物修复 15
    2.2.3 水体重金属污染的微生物修复 25
    2.2.4 水体重金属污染的植物修复 32
    2.3 有机物污染的生物修复及原理 34
    2.3.1 土壤有机物污染的微生物修复 34
    2.3.2 土壤有机物泻染的植物修复 49
    2.3.3 水体POPs污染的微生物修复 55
    2.3.4 水体POPs污染的植物修复 57
    2.4 生物修复技术在污染治理中的应用 58
    2.4.1 土壤石油污染的生物修复 58
    2.4.2 富营养化海域的生物修复 61
    2.4.3 矿区重金属污染的生物修复 63
    2.4.4 电子垃圾污染环境的生物修复 64
    第3章 电子垃圾污染土壤修复技术 66
    3.1 电子垃圾污染土壤现状 66
    3.2 电子垃圾污染土壤非生物修复技术 66
    3.2.1 土壤重金属污染的非生物修复 66
    3.2.2 土壤有机物污染的非生物修复 69
    3.3 电子垃圾拆解区土壤中典型重金属污染植物修复及机理 71
    3.3.1 紫花苜蓿修复镉污染土壤 71
    3.3.2 杂交狼尾草修复锌污染土壤 81
    3.4 电子垃圾拆解区土壤中典型POPs污染植物修复及机理 85
    3.4.1 紫花苜蓿修复土壤芘污染 85
    3.4.2 植物修复土壤多溴联苯醚污染 97
    3.5 表面活性剂和微生物强化龙葵修复土壤BDE-209/Cd复合污染 106
    3.5.1 强化修复 106
    3.5.2 盆栽设计 107
    3.5.3 表面活性剂和微生物强化修复效果 108
    第4章 电子垃圾污染水体修复技术 121
    4.1 电子垃圾污染水体现状 121
    4.2 电子垃圾污染水体非生物修复技术 121
    4.2.1 水体重金属污染的非生物修复 121
    4.2.2 水体有机物污染的非生物修复 123
    4.3 电子垃圾拆解区水体中典型重金属的微生物修复 125
    4.3.1 嗜麦芽窄食单胞菌对水体中Cu、Cd的吸附 125
    4.3.2 嗜麦芽窄食单胞菌对水体中锌的吸附 134
    4.4 电子垃圾拆解区典型POPs污染水体微生物修复 137
    4.4.1 铜绿假单胞菌对水体中BDE-209的降解 137
    4.4.2 氧化节杆菌对水体中BaP的降解 155
    4.4.3 短短芽孢杆菌对水体中芘的降解 164
    第5章 电子垃圾拆解区水体中典型POPs/重金属复合污染微生物修复 172
    5.1 水体POPs/重金属复合污染概况 172
    5.2 铜绿假单胞菌对水中BDE-209/Cd复合污染修复 172
    5.2.1 研究现状 172
    5.2.2 材料 173
    5.2.3 污染物对P aerugznosa生长的影响 173
    5.2.4 P.aerugznosa对BDE-209/Cd2+吸附/降解作用 174
    5.2.5 污染物对P aerugznosa细胞特性的影响 181
    5.2.6 污染物对P aerugznosa细胞生命活动的影响 183
    5.2.7 菌体微观形态观察 189
    5.2.8 Cd2+对BDE-209降解产物的影响 190
    5.3 嗜麦芽窄食单胞菌对苯并[a]芘/铜复合污染的修复 193
    5.3.1 研究现状 193
    5.3.2 材料 194
    5.3.3 污染物对菌体生长的影响 194
    5.3.4 S.maltophilia对Cu和BaP的吸附/降解作用 197
    5.3.5 污染物对S.maltophilia细胞特性的影响 199
    5.3.6 菌体微观形态观察 205
    5.3.7 Cu2+对BaP降解产物的影响 208
    5.4 白腐菌对水/沉积物体系十溴联苯醚/重金属复合污染的修复 212
    5.4.1 研究现状 212
    5.4.2 材料 212
    5.4.3 白腐菌对水中BDE-209的降解特性 213
    5.4.4 亘金属对白腐菌降解BDE-209的影响 216
    5.4.5 重金属对BDE-209在水/沉积物界面分配的影响 222
    5.4.6 重金属对白腐菌降解水/沉积物体系中BDE-209的影响 230
    第6章 电子垃圾拆解区土壤中典型POPs/重金属复合污染植物修复 232
    6.1 土壤POPs/重金属复合污染概况 232
    6.2 杂交狼尾草对土壤中十溴联苯醚/锌复合污染的修复 233
    6.2.1 研究现状 233
    6.2.2 盆栽设计 234
    6.2.3 污染物对杂交狼尾草生长的影响 234
    6.2.4 污染物胁迫下杂交狼尾草的生理响应 236
    6.2.5 污染物在杂交狼尾草中的分布 240
    6.2.6 短短芽孢杆菌和杂交狼尾草对土壤中BDE-209/Zn复合污染的联合修复 243
    6.2.7 BDE-209降解产物 251
    6.3 紫花苜蓿对土壤中芘/镉复合污染的修复 257
    6.3.1 研究现状 257
    6.3.2 盆栽设计 257
    6.3.3 污染物对紫花苜蓿生长的影响 258
    6.3.4 污染物胁迫下紫花苜蓿的生理响应 260
    6.3.5 污染物在紫花苜蓿中的分布 262
    6.3.6 微生物强化紫花苜蓿对土壤中芘/镉的去除 264
    参考文献 270
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